×
27.10.2013
216.012.7ac2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения натяжений мембранных элементов конструкций. Способ состоит в том, что мембрану защемляют двумя кольцами, расположенными по разные стороны поверхности мембраны, и прикладывают поперечную нагрузку, распределенную по площади круга, центр которого совпадает с центрами защемляющих колец, измеряют величину максимального прогиба мембраны и определяют равномерное натяжение мембраны σ по формуле Где σ - величина равномерного натяжения мембраны, Н/м. Р - величина поперечной нагрузки, Н. Н - величина максимального прогиба мембраны, м. b - внутренний радиус защемляющих колец, м. d - радиус круговой площадки, по которой распределена нагрузка, м. Технический результат - разработка простого универсального способа определения равномерного натяжения мембраны, основанного на ее локальном деформировании. 3 ил.
Основные результаты: Способ определения равномерного натяжения мембраны из изотропного материала, включающий защемление мембраны двумя кольцами, расположенными по разные стороны натянутой поверхности мембраны, приложение поперечной нагрузки, распределенной по площади круга, центр которого совпадает с центрами защемляющих колец и измерение максимального прогиба мембраны, отличающийся тем, что равномерное натяжение мембраны σ вычисляют по формуле: ; ; где σ - величина равномерного натяжения мембраны, H/м;Р - величина поперечной нагрузки, H;Н - величина максимального прогиба мембраны, м;b - внутренний радиус защемляющих колец, м;d - радиус круговой площадки, по которой распределена нагрузка, м;r - переменная интегрирования, имеющая смысл радиальной координаты, м;причем радиус круговой площадки, по которой распределена нагрузка, и внутренний радиус защемляющих колец находятся в соотношении 0,05≤d/b≤0,15.

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения натяжений мембранных элементов конструкций, таких как, например, отражающая поверхность крупногабаритного раскрываемого рефлектора, выполненная из металлического сетеполотна, натяжений биологических мембран и т.п.

В настоящее время разрабатываются и создаются космические спутниковые антенны с диаметрами апертуры, достигающими нескольких десятков метров. Отражающая поверхность таких антенн выполняется из текстильного металлического сетеполотна. Величина натяжения сетеполотна оказывает существенное влияние на отражающие характеристики антенны, в связи с чем важными являются вопросы измерения и регулировки натяжения сетеполотна на этапах сборки и наземной настройки антенны. Сетеполотно как элемент конструкции спутниковой антенны практически не имеет изгибной жесткости и может считаться мембраной. Предлагаемый способ измерения натяжения мембраны, основанный на ее локальном деформировании является простым, достаточно точным, и может быть использован для измерения натяжений не только элементов раскрываемых космических антенн, но и других мембранных элементов, таких как, например, биологические мембраны.

Известен способ измерения натяжения мембраны музыкального барабана [1]. На мембрану устанавливают опорное кольцо с закрепленным на нем индикатором часового типа. Индикатор закрепляют таким образом, что его ножка расположена в центре опорного кольца. При установке кольца на поверхность барабана пружина индикатора оказывается сжата. По степени сжатия пружины определяют величину натяжения мембраны.

Известен способ измерения натяжения поверхности сетки теннисной ракетки [2]. В сетчатую поверхность ракетки вдавливают с помощью гидравлического механизма индентор, имитируя воздействие теннисного мяча при ударе. Натяжение определяют по величине давления в гидравлическом механизме.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической реализации является способ определения натяжения мембранных элементов [3]. По этому способу производится несколько измерений величины прогиба мембраны под действием поперечной нагрузки при различных значениях силы вдавливания. По измеренным значениям строится кривая нагрузка-перемещение, которая затем сравнивается с аналогичной кривой (семейством кривых), полученной в результате численного расчета.

Недостатком данного способа является сложность методики, связанная с отсутствием прямого выражения для определения величины натяжения, а также с необходимостью проводить несколько измерений для определения постоянной величины натяжения.

Техническим результатом изобретения является разработка простого универсального способа определения равномерного натяжения мембраны, основанного на ее локальном деформировании.

Указанный технический результат достигается тем, что мембрану защемляют двумя кольцами, расположенными по разные стороны натянутой поверхности мембраны, к ней прикладывают поперечную нагрузку, распределенную по площади круга, центр которого совпадает с центрами защемляющих колец и измеряют прогиб. Величину равномерного натяжения мембраны σ(0) вычисляют по формуле

;

;

.

Где σ(0) - величина равномерного натяжения мембраны, Н/м;

Р - величина поперечной нагрузки (силы сопротивления), Н;

Н - величина максимального прогиба мембраны, м;

b - внутренний радиус защемляющих колец, м;

d - радиус круговой площадки, по которой распределена нагрузка, м;

r - переменная интегрирования, имеющая смысл радиальной координаты, м.

Приведенная формула для вычисления натяжения мембраны является решением следующей задачи: защемленная по краям круглая осесимметричная изотропная мембрана, имеющая значительное предварительное натяжение, изгибается силами, распределенными по площади круга малого радиуса, центр которого совпадает с центром мембраны. Решение этой задачи получено с использованием уравнения принципа виртуальной дополнительной работы, которое имеет вид

,

где

εij=(1/2)(ui'j+uj'i+uk'iuk'j).

Здесь V - объем, занимаемый телом,

S1 - часть поверхности, на которой заданы внешние нагрузки,

- начальные напряжения, вызванные предварительным натяжением,

σij - добавочные напряжения, получаемые мембраной в результате приложения к ней нагрузки,

, соответственно начальные и дополнительные массовые силы, отнесенные к единице объема,

, - соответственно начальные и дополнительные поверхностные силы, отнесенные к единице площади поверхности,

ui - перемещения.

εij - деформации

δ - оператор варьирования.

Интегрируя уравнение принципа виртуальной дополнительной работы в предположении, что после приложения изгибающей нагрузки напряженное состояние натянутой мембраны не меняется, массовые силы отсутствуют, а также учитывая осевую симметрию задачи, получено выражение для определения начальных напряжений , которое, будучи умноженным на толщину мембраны, даст приведенную формулу для величины натяжения мембраны. Также учтено, что натяжение мембраны - равномерное, т.е. главные напряжения равны друг другу [4, 5].

В результате сопоставления приведенной аналитической формулы с результатами нелинейного конечно-элементного анализа установлено, что максимальная точность измерений достигается, если выполняется условие 0,05≤d/b≤0,15, и величина нагрузки сопоставима с ожидаемой величиной натяжения мембраны.

Сущность изобретения поясняется чертежами

На Фиг.1 показан вид сверху расположения на мембране защемляющих колец и площадки приложения нагрузки: 1 - мембрана; 2 - площадка, по которой распределена нагрузка; 3 - защемляющие кольца; 4 - внешняя граница мембраны.

На Фиг.2 показан вид сбоку расположения на мембране защемляющих колец и площадки приложения нагрузки: 1 - мембрана; 2 - площадка, по которой распределена нагрузка; 3 - защемляющие кольца; 4 - внешняя граница мембраны.

На Фиг.3 показано деформированное состояние мембраны после приложения нагрузки: 1 - мембрана; 2 - площадка, по которой распределена нагрузка; 3 - защемляющие кольца; 4 - внешняя граница мембраны.

В качестве примера практической реализации способа рассмотрим измерение натяжения металлического сетеполотна СМеТ-В15×2 (А+А) без покрытия. Сетеполотно натянуто на горизонтальную рамку размерами 25×25 см. Внутренний радиус защемляющих колец b=10 см. В центр области сетеполотна, заключенной внутри колец, вдавливают пластиковый диск радиусом d=1,5 см с усилием Р=5,50±0,25 гс (Фиг.1). Прогиб сетеполотна измеряют с помощью катетометра, прогиб составляет 0,314±0,015 см (Фиг.2). Коэффициент I определяют численно, I=0,429. Таким образом, измеренная величина равномерного натяжения сетеполотна составляет σ(0)=6,5 гс/см.

Достигаемый эффект составляют простота использования, точность результатов, возможность применять способ к различным конструкциям и материалам в широком диапазоне натяжений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Patent JP 57037231 (A), Japan, G01L 5/04. Method and apparatus for measuring tension of musical instrument such as drum-head / Nagamatsu Masaaki; applicant Nagamatsu Masaaki. Publication date 1982.03.01

2. Patent US 4077256 (A), United States, G01L5/08. Stringed racket face tension measuring device / Hollander Bruce Lee; applicant Hollander Bruce Lee. Publication date 1978.03.07

3. Kazuo Tanizawa, Kazuo Yamamoto. Measuring apparatus for membrane tension and its characteristics // Theoretical and Applied Mechanics Japan. Vol.53 (2004) p.75

4. Васидзу, К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности: Пер. с англ. М.: Мир, 1987. - 542 с.

5. Прочность, устойчивость, колебания. Справочник в трех томах. Т.1. М.: Машиностроение, 1968, - 831 с.

6. Вольмир, А.С. Гибкие пластинки и оболочки. М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1956. - 419 с.

Способ определения равномерного натяжения мембраны из изотропного материала, включающий защемление мембраны двумя кольцами, расположенными по разные стороны натянутой поверхности мембраны, приложение поперечной нагрузки, распределенной по площади круга, центр которого совпадает с центрами защемляющих колец и измерение максимального прогиба мембраны, отличающийся тем, что равномерное натяжение мембраны σ вычисляют по формуле: ; ; где σ - величина равномерного натяжения мембраны, H/м;Р - величина поперечной нагрузки, H;Н - величина максимального прогиба мембраны, м;b - внутренний радиус защемляющих колец, м;d - радиус круговой площадки, по которой распределена нагрузка, м;r - переменная интегрирования, имеющая смысл радиальной координаты, м;причем радиус круговой площадки, по которой распределена нагрузка, и внутренний радиус защемляющих колец находятся в соотношении 0,05≤d/b≤0,15.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО НАТЯЖЕНИЯ МЕМБРАНЫ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-96 из 96.
25.08.2017
№217.015.b128

Способ измерения теплофизических свойств анизотропных материалов методом линейного импульсного источника теплоты

Изобретение относится к области исследования теплофизических характеристик анизотропных материалов. Заявлен способ измерения теплофизических свойств анизотропных материалов методом линейного импульсного источника теплоты, заключающийся в том, что образец исследуемого материала изготавливают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613194
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.bf86

Линейный пьезоэлектрический двигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приборах и системах автоматики, приборостроения, робототехники, авиакосмической, автомобильной отрасли. Технический результат состоит в повышении КПД, в уменьшении его габаритных размеров, возможности обратного хода, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617209
Дата охранного документа: 24.04.2017
25.08.2017
№217.015.cb3d

Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления

Способ предназначен для изготовления металлопластикового баллона высокого давления. Способ включает: изготовление металлического лейнера из верхнего и нижнего днищ полусферической формы с одинаковой толщиной их стенок и герметичное их соединение сварочным швом по периметру их краев, по которому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620134
Дата охранного документа: 23.05.2017
25.08.2017
№217.015.d299

Вращательный пьезоэлектрический двигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в приборах и системах автоматики, приборостроения, робототехники, авиакосмической, автомобильной отраслях. Технический результат состоит в повышении кпд, удельной мощности уменьшении габаритных размеров, возможности обратного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621712
Дата охранного документа: 07.06.2017
19.01.2018
№218.016.067c

Металлопластиковый баллон высокого давления космического аппарата

Изобретение относится к общему машиностроению и может быть использовано на космических аппаратах для хранения и расходования газов под высоким давлением в сжатом, сжиженном или твердом их первоначальном состоянии. Металлопластиковый баллон высокого давления космического аппарата содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631202
Дата охранного документа: 19.09.2017
19.01.2018
№218.016.0d54

Ротор кустореза

Изобретение относится к лесному хозяйству, в частности к машинам для осветления лесных культур путем срезания нежелательной растительности в междурядьях. Ротор кустореза содержит привод 1 с валом 2, верхний 3 и нижний 4 диски. Ротор кустореза выполнен из двух частей. Внутренняя часть ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632928
Дата охранного документа: 11.10.2017
Показаны записи 111-116 из 116.
10.07.2019
№219.017.aeaf

Траверса для переносов и проведения монтажно-стыковочных работ крупногабаритных изделий

Изобретение относится к подъемно-перегрузочным устройствам для проведения операций по переносу и монтажно-стыковочным работам. Траверса содержит несущую балку с установленной на ней серьгой и стропы, снабженные такелажными узлами и регулируемыми винтовыми вставками. Стропы имеют общие точки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002323870
Дата охранного документа: 10.05.2008
10.12.2019
№219.017.ebb5

Устройство поворота объекта

Изобретение относится к области устройств для высокоточного поворота объектов и может быть использовано для остронаправленных антенн или зубчатых венцов при сборке ротора электрической машины космического аппарата (КА). Устройство поворота объекта содержит привод, связанное с последним и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708408
Дата охранного документа: 06.12.2019
05.02.2020
№220.017.fdf6

Способ ультразвукового контроля вязкости по муни полимеров

Использование: для определения вязкости по Муни полимера. Сущность изобретения заключается в том, что пропускают импульсы ультразвуковых колебаний через исследуемый образец, принимают ультразвуковые колебания, прошедшие через образец, измеряют скорость распространения и коэффициент затухания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712956
Дата охранного документа: 03.02.2020
23.05.2020
№220.018.209b

Способ изготовления отражательной сетчатой поверхности антенны и сетчатое полотно для его осуществления

Изобретение относится к области технологии изготовления отражательных поверхностей параболических антенн. При изготовлении отражательной сетчатой поверхности антенны сетчатую поверхность выполняют основовязаным переплетением из металлической нити толщиной не более 30 мкм, наносят на поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721766
Дата охранного документа: 22.05.2020
24.07.2020
№220.018.3641

Линейный шаговый пьезоэлектрический двигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано как исполнительный элемент для прецизионных перемещений в оптико-механических приборах, в технологическом оборудовании для микроэлектроники, в системах автоматического наведения, в механических сканирующих устройствах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727610
Дата охранного документа: 22.07.2020
31.07.2020
№220.018.38fa

Кассета с сотовой структурой для реактивных снарядов

Съемная кассета пусковых установок сдержит сквозные отверстия с поперечным сечением в виде сотовой структуры по всей длине. Кассета может быть однорядной или многорядной. Внутренние отверстия имеют форму правильного шестиугольника. В крайних ячейках часть его периметра заменена на дугу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728207
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД